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        百戰程序員-AI算法工程師就業(yè)班2022年價(jià)值18980元

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        • 視頻資源大?。?1.9 GB 更新時(shí)間:2022-11-18
        • 類(lèi)型:AI算法 觀(guān)看方式:百度網(wǎng)盤(pán)
        • 類(lèi)別:>電腦教程 > 語(yǔ)言匯編Tags:
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        百戰程序員-AI算法工程師就業(yè)班2022年價(jià)值18980元資源簡(jiǎn)介:

        課程大綱

        ├──1–人工智能基礎-快速入門(mén)

        |? ?├──1–人工智能就業(yè)、薪資、各行業(yè)應用

        |? ?└──2–機器學(xué)習和深度學(xué)習、有監督和無(wú)監督

        ├──10–機器學(xué)習與大數據-Kaggle競賽實(shí)戰

        |? ?├──1–藥店銷(xiāo)量預測案例

        |? ?└──2–網(wǎng)頁(yè)分類(lèi)案例

        ├──11–機器學(xué)習與大數據-海量數據挖掘工具

        |? ?├──1–Spark計算框架基礎

        |? ?├──2–Spark計算框架深入

        |? ?└──3–Spark機器學(xué)習MLlib和ML模塊

        ├──12–機器學(xué)習與大數據-推薦系統項目實(shí)戰

        |? ?├──1–推薦系統–流程與架構

        |? ?├──2–推薦系統–數據預處理和模型構建評估實(shí)戰

        |? ?└──3–推薦系統–模型使用和推薦服務(wù)

        ├──13–深度學(xué)習-原理和進(jìn)階

        |? ?├──1–神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )算法

        |? ?├──2–TensorFlow深度學(xué)習工具

        |? ?└──3–反向傳播推導_Python代碼實(shí)現神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )

        ├──14–深度學(xué)習-圖像識別原理

        |? ?├──1–卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )原理

        |? ?├──2–卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化

        |? ?├──3–經(jīng)典卷積網(wǎng)絡(luò )算法

        |? ?├──4–古典目標檢測

        |? ?└──5–現代目標檢測之FasterRCNN

        ├──15–深度學(xué)習-圖像識別項目實(shí)戰

        |? ?├──1–車(chē)牌識別

        |? ?├──2–自然場(chǎng)景下的目標檢測及源碼分析

        |? ?└──3–圖像風(fēng)格遷移

        ├──16–深度學(xué)習-目標檢測YOLO(V1-V4全版本)實(shí)戰

        |? ?├──1–YOLOv1詳解

        |? ?├──2–YOLOv2詳解

        |? ?├──3–YOLOv3詳解

        |? ?├──4–YOLOv3代碼實(shí)戰

        |? ?└──5–YOLOv4詳解

        ├──17–深度學(xué)習-語(yǔ)義分割原理和實(shí)戰

        |? ?├──1–上采樣_雙線(xiàn)性插值_轉置卷積

        |? ?├──2–醫療圖像UNet語(yǔ)義分割

        |? ?└──3–蒙版彈幕MaskRCNN語(yǔ)義分割

        ├──18–深度學(xué)習-人臉識別項目實(shí)戰

        ├──19–深度學(xué)習-NLP自然語(yǔ)言處理原理和進(jìn)階

        |? ?├──1–詞向量與詞嵌入

        |? ?├──2–循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )原理與優(yōu)化

        |? ?├──3–從Attention機制到Transformer

        |? ?└──4–ELMO_BERT_GPT

        ├──2–人工智能基礎-Python基礎

        |? ?├──1–Python開(kāi)發(fā)環(huán)境搭建

        |? ?└──2–Python基礎語(yǔ)法

        ├──20–深度學(xué)習-NLP自然語(yǔ)言處理項目實(shí)戰

        |? ?├──1–詞向量

        |? ?├──2–自然語(yǔ)言處理–情感分析

        |? ?├──3–AI寫(xiě)唐詩(shī)

        |? ?├──4–Seq2Seq聊天機器人

        |? ?├──5–實(shí)戰NER命名實(shí)體識別項目

        |? ?├──6–BERT新浪新聞10分類(lèi)項目

        |? ?└──7–GPT2聊天機器人

        ├──21–深度學(xué)習-OCR文本識別

        ├──24–【加課】Pytorch項目實(shí)戰

        |? ?├──1–PyTorch運行環(huán)境安裝_運行環(huán)境測試

        |? ?├──2–PyTorch基礎_Tensor張量運算

        |? ?├──3–PyTorch卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )_實(shí)戰CIFAR10

        |? ?├──4–PyTorch循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )_詞性標注

        |? ?└──5–PyTorch編碼器解碼器_機器翻譯

        ├──25–【加課】百度飛槳PaddlePaddle實(shí)戰【新增】

        |? ?├──1–PaddlePaddle框架安裝_波士頓房?jì)r(jià)預測

        |? ?├──2–PaddlePaddle卷積網(wǎng)絡(luò )_病理性近視識別

        |? ?├──3–PaddleDetection工具_PCB電路板缺陷檢測

        |? ?├──4–PaddleOCR工具_車(chē)牌識別(目標檢測+CRNN+CTCLoss)

        |? ?├──5–PaddleNLP模塊_物流信息提?。˙iGRU+CRF)

        |? ?└──6–PaddleNLP模塊_物流信息提?。‥RNIE版)

        ├──26–【加課】Linux 環(huán)境編程基礎

        |? ?└──1–Linux

        ├──27–【加課】算法與數據結構

        |? ?└──1–算法與數據結構

        ├──3–人工智能基礎-Python科學(xué)計算和可視化

        |? ?├──1–科學(xué)計算模型Numpy

        |? ?├──2–數據可視化模塊

        |? ?└──3–數據處理分析模塊Pandas

        ├──31–【加課】 強化學(xué)習【新增】

        |? ?├──1–Q-Learning與SARSA算法

        |? ?├──2–Deep Q-Learning Network

        |? ?├──3–Policy Gradient 策略梯度

        |? ?├──4–Actor Critic (A3C)

        |? ?└──5–DDPG、PPO、DPPO算法

        ├──4–人工智能基礎-高等數學(xué)知識強化

        |? ?├──1–數學(xué)內容概述

        |? ?├──2–一元函數微分學(xué)

        |? ?├──3–線(xiàn)性代數基礎

        |? ?├──4–多元函數微分學(xué)

        |? ?├──5–線(xiàn)性代數高級

        |? ?├──6–概率論

        |? ?└──7–最優(yōu)化

        ├──5–機器學(xué)習-線(xiàn)性回歸

        |? ?├──1–多元線(xiàn)性回歸

        |? ?├──2–梯度下降法

        |? ?├──3–歸一化

        |? ?├──4–正則化

        |? ?└──5–Lasso回歸_Ridge回歸_多項式回歸

        ├──6–機器學(xué)習-線(xiàn)性分類(lèi)

        |? ?├──1–邏輯回歸

        |? ?├──2–Softmax回歸

        |? ?├──3–SVM支持向量機算法

        |? ?└──4–SMO優(yōu)化算法

        ├──7–機器學(xué)習-無(wú)監督學(xué)習

        |? ?├──1–聚類(lèi)系列算法

        |? ?├──2–EM算法和GMM高斯混合模型

        |? ?└──3–PCA降維算法

        ├──8–機器學(xué)習-決策樹(shù)系列

        |? ?├──1–決策樹(shù)

        |? ?├──2–集成學(xué)習和隨機森林

        |? ?├──3–GBDT

        |? ?└──4–XGBoost

        ├──9–機器學(xué)習-概率圖模型

        |? ?├──1–貝葉斯分類(lèi)

        |? ?├──2–HMM算法

        |? ?└──3–CRF算法

        └──課件

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